WO2009130816A1 - 表示装置、及び電気機器 - Google Patents

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WO2009130816A1
WO2009130816A1 PCT/JP2008/071436 JP2008071436W WO2009130816A1 WO 2009130816 A1 WO2009130816 A1 WO 2009130816A1 JP 2008071436 W JP2008071436 W JP 2008071436W WO 2009130816 A1 WO2009130816 A1 WO 2009130816A1
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林啓二
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device and an electric device using the display device.
  • a display device provided with a liquid crystal panel as a flat display portion having many features such as a thinner and lighter than a conventional cathode ray tube. Is becoming mainstream.
  • a liquid crystal display device includes an illumination device (backlight) that emits light, and a liquid crystal panel that displays a desired image by serving as a shutter for light from a light source provided in the illumination device. Is provided.
  • information such as characters and images included in the video signal of the television broadcast is displayed on the display surface of the liquid crystal panel.
  • an edge light type or a direct type is provided in which a linear light source composed of a cold cathode fluorescent tube or a hot cathode fluorescent tube is arranged on the side or the lower side of the liquid crystal panel.
  • the cold cathode fluorescent tube as described above contains mercury and it is difficult to recycle the discarded cold cathode fluorescent tube. Therefore, an illumination device using a light emitting diode (LED) that does not use mercury as a light source is provided.
  • LED light emitting diode
  • a device using an illumination device including a plurality of types of LEDs has been proposed as described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-275636. That is, in this conventional liquid crystal display device, first and second LEDs that emit blue and red monochromatic light are provided, and a fluorescent film is installed on the front surface of the first LED. Green light was generated from the blue light from the first LED. In this conventional liquid crystal display device, white light is obtained by additive color mixture of blue light, green light, and red light, and is incident on the liquid crystal panel.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a problem in the conventional liquid crystal display device.
  • the emission wavelength ranges of red light, green light, and blue light emitted from the illuminating device are curves 50r in FIG. 10A. , 50g, and 50b, respectively.
  • the transmission wavelength range of the red color filter provided in the red pixel in the liquid crystal panel is shown by a curve 60r in FIG. As indicated by the hatched portion in b), the light emission wavelength region of green light partially overlaps. That is, in the conventional liquid crystal display device, when the transmittance of the red pixel is set to a value other than 0, green light is transmitted from the red pixel, and extra yellow light is added to the light from the red pixel. Accordingly, it may be difficult to improve the color purity of the red display.
  • an object of the present invention is to provide a display device capable of improving the color purity of red display and an electric device using the display device.
  • a display device includes a first phosphor having a blue phosphor that emits blue light and a green phosphor that is provided so as to cover the blue emitter.
  • the light source of A second light source that emits light having a complementary color relationship to the light of the first light source;
  • a plurality of color pixels for displaying different colors are provided so that white can be displayed by the plurality of color pixels, and a display element on which light from the first and second light sources is incident,
  • An illumination control unit configured to be able to control lighting of the first and second light sources independently of each other;
  • a display control unit that performs drive control of the display element in units of pixels using the input video signal,
  • the display control unit converts the input video signal based on the input video signal and the color of light from the first and second light sources in the first half and the second half of the one frame period.
  • the first half video signal and the second half video signal of the one frame period are converted and output to the display element side.
  • a first light source that emits blue light and green light, and light that is complementary to the light of the first light source, that is, red light is emitted.
  • a second light source is provided, and the first and second light sources are controlled to be lighted independently from each other by the illumination control unit.
  • the display element is provided with pixels of a plurality of colors that can display white, and the display control unit performs drive control of the display element in units of pixels using the video signal input thereto.
  • the display control unit converts the input video signal based on the input video signal and the color of light from the first and second light sources in the first half and the second half of the one frame period.
  • the video signal for the first half of the period and the video signal for the second half of the one frame period are converted and output to the display element side.
  • information display can be performed by an appropriate video signal corresponding to each light from the corresponding first and second light sources in the first half and the second half of one frame period.
  • the color purity of red display can be improved.
  • the display control unit receives the input video signal when converting the input video signal into a video signal for the first half of the one frame period and a video signal for the second half of the one frame period. Determining the transmissivities of the corresponding pixels in the first half and the second half of the one frame period using the transmissivities of the pixels of the plurality of colors in the one frame period determined based on the received video signal. Is preferred.
  • the display control unit can more appropriately determine the video signals for the first half and the second half of the corresponding one frame period according to each light from the first and second light sources, and display a high-quality moving image. Even when performing the above, the color purity can be reliably improved.
  • the display control unit may use a value other than 0 as each transmittance value in the first half and the second half of the one frame period in each pixel of the plurality of colors.
  • the light use efficiency of the first and second light sources can be prevented from being lowered, and the luminance can be prevented from being lowered.
  • the value of the transmittance here being 0 means that each pixel of the plurality of colors is set in a non-transmissive state.
  • red, green, and blue pixels are used as the plurality of color pixels.
  • the illumination control unit lights one and the other of the first and second light sources in one and the other half of the first half and the second half of the one frame period,
  • the display control unit The transmittances of the red, green, and blue pixels when the first light source is turned on in one of the first half and the second half of the one frame period are y, g, and b2, respectively.
  • the transmittances of the red, green, and blue pixels when the second light source is turned on in the other half of the first half and second half of the frame period are r, m, and b1, respectively, and
  • the transmissivities of the red, green, and blue pixels in the one frame period determined based on the input video signal are TR, TG, and TB, respectively, and min (A, B) is A and B.
  • each pixel transmits the video signal as it goes from a low gradation to a high gradation. Control for gradually increasing the amount of light can be easily performed, and the relationship (gamma characteristic) between the gradation signal and the luminance in the display device can be easily adjusted to a smooth shape.
  • the transmittances y, g, b2, r, m, and b1 may be determined.
  • the first and second light sources are turned on in the first half and the second half of one frame period even when achromatic display is performed in which the values of the transmittances TR, TG, and TB are equal to each other.
  • the transmittances y, g, b2, r, m, and b1 of the red, green, and blue pixels can be appropriately determined. As a result, appropriate display of achromatic colors can be reliably performed in the first half and the second half of one frame period.
  • the first and second light sources are provided so as to face the display element,
  • the first and second light sources may be installed within a predetermined distance from each other.
  • the second light source includes a blue light emitter that emits blue light and a red phosphor that is provided so as to cover the blue light emitter. Is preferred.
  • the same blue light emitter can be used in the first and second light sources, and the first and second light sources are turned on as compared to the case where a red light emitter is used as the second light source.
  • the circuit configuration and control can be the same.
  • the first light source is a light emitting diode that emits light mainly having a spectrum in a blue and green wavelength range, It is preferable that a light emitting diode that emits light having a spectrum mainly in the blue and red wavelength ranges is used for the second light source.
  • the configuration of the first and second light sources can be easily simplified, and a compact display device can be easily configured.
  • the electrical device of the present invention is an electrical device including a display unit that displays information including characters and images, Any one of the display devices described above is used for the display unit.
  • the electrical device configured as described above a display device capable of improving the color purity of red display is used for the display unit. Therefore, the electrical device including the display unit having excellent display performance can be easily obtained. Can be configured.
  • the present invention it is possible to provide a display device capable of improving the color purity of red display and an electric device using the display device.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a television receiver and a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention. It is a figure explaining the principal part structure of the said liquid crystal display device. It is a block diagram which shows the functional structure of the said liquid crystal display device. It is a figure explaining the specific structure of the light emitting diode shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a specific configuration example of a controller illustrated in FIG. 3. It is a timing chart which shows an example of the relationship between the lighting timing of the light source in the said liquid crystal display device, the supply timing of the data signal to a data line, and the light emission amount of a light source.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining a television receiver and a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
  • a television receiver 1 of this embodiment includes a liquid crystal display device 2 as a display device, and is configured to be able to receive a television broadcast by an antenna, a cable (not shown), or the like.
  • the liquid crystal display device 2 is erected by a stand 5 while being housed in the front cabinet 3 and the back cabinet 4.
  • the display surface 2 a of the liquid crystal display device 2 is configured to be visible through the front cabinet 3.
  • the display surface 2a is installed by the stand 5 so as to be parallel to the direction of gravity action (vertical direction).
  • a TV tuner circuit board 6 a attached to a support plate 6 between a liquid crystal display device 2 as a display unit for displaying information including characters and images and a back cabinet 4, a back surface described later.
  • a control circuit board 6b for controlling each part of the television receiver 1 such as a light device and a power supply circuit board 6c are arranged.
  • an image corresponding to the video signal of the television broadcast received by the TV tuner on the TV tuner circuit board 6 a is displayed on the display surface 2 a and the speaker 3 a provided in the front cabinet 3. Audio is played out.
  • the back cabinet 4 is formed with a large number of ventilation holes so that heat generated by the lighting device or the power source can be appropriately dissipated.
  • liquid crystal display device 2 will be specifically described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a main configuration of the liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device 2 generates liquid crystal panel 7 as a display element and illumination light that is disposed on the non-display surface side (lower side of the figure) of the liquid crystal panel 7 to illuminate the liquid crystal panel 7.
  • An illuminating device 8 is provided, and the liquid crystal panel 7 and the illuminating device 8 are integrated as a transmissive liquid crystal display device 2.
  • the illumination device 8 includes a plurality of light emitting diodes 9 and a light guide plate 10 into which light from each of the plurality of light emitting diodes 9 is introduced, and irradiates the planar illumination light from the light guide plate 10 to the liquid crystal panel 7 side.
  • the edge light type is used.
  • the plurality of light emitting diodes 9 include two types of light emitting diodes 9C and 9M having different emission colors, and these light emitting diodes 9C and 9M are perpendicular to the paper surface in FIG. Are arranged alternately in such a direction that they face the side surfaces of the light guide plate 10.
  • liquid crystal display device 2 for example, a polarizing sheet 11, a prism (light collecting) sheet 12, and a diffusion sheet 13 are installed between the liquid crystal panel 7 and the light guide plate 10, and illumination is performed by these optical sheets.
  • the display light of the liquid crystal panel 7 is improved by appropriately increasing the brightness of the illumination light from the device 8.
  • a liquid crystal layer (not shown) included in the liquid crystal panel 7 is connected to a drive circuit 15 through an FPC (Flexible Printed Circuit) 14, and the drive circuit 15 is connected to the liquid crystal.
  • the layer can be driven pixel by pixel.
  • An inverter circuit 16 is installed in the vicinity of the drive circuit 15.
  • the inverter circuit 16 is configured to drive and drive the plurality of light emitting diodes 9.
  • the drive circuit 15 and the inverter circuit 16 are both provided on the control circuit board 6b (FIG. 1).
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a functional relationship between the liquid crystal panel 7 and the lighting device 8, and does not faithfully represent the physical sizes of the liquid crystal panel 7 and the lighting device 8. .
  • the liquid crystal panel 7 is an active matrix type liquid crystal display element, and as shown in FIG. 3, a plurality of scanning lines GL1, GL2, GL3,... (Hereinafter collectively referred to as “GL”). .) And a plurality of data lines DL1, DL2, DL3,... (Hereinafter collectively referred to as “DL”) and a thin film transistor (Thin) as a switching element disposed at the intersection of the scanning line GL and the data line DL.
  • the liquid crystal panel 7 includes a gate driver 18 that sequentially supplies a selection signal to the scanning line GL, a source driver 17 that supplies a data signal to the data line DL, a clock signal to the source driver 17 and the gate driver 18 and the like. And a controller 19 for supplying timing signals and the like.
  • the source driver 17, the gate driver 18, and the controller 19 are included in the drive circuit 15 (FIG. 2).
  • the liquid crystal display device 2 includes a switch circuit 20a that controls turning on / off of the light emitting diodes 9C and 9M of the lighting device 8 in accordance with a timing signal supplied from the controller 19, and the like.
  • the switch circuit 20a controls on / off of the light emitting diodes 9C, 9M by turning on / off the voltage supply from the power supply circuit 20b to the light emitting diodes 9C, 9M.
  • the switch circuit 20a is included in the inverter circuit 16 (FIG. 2), and the switch circuit 20a simultaneously controls ON / OFF of all of the plurality of light emitting diodes 9C, and includes the plurality of light emitting diodes 9M. All are configured to be ON / OFF controlled simultaneously.
  • the configuration of the driver and controller shown in FIG. 3 is merely an example, and the manner of mounting these drive system circuits is arbitrary.
  • at least a part of these drive system circuits may be monolithically formed on the active matrix substrate, may be mounted on the substrate as a semiconductor chip, or an external circuit of the active matrix substrate May be connected as
  • the switch circuit 20a may be provided in either the liquid crystal panel 7 or the lighting device 8.
  • a color filter of three colors of RGB is formed in a stripe pattern on a counter substrate (not shown) facing the active matrix substrate.
  • the color of the color filter corresponding to each pixel is indicated by symbols R, G, and B.
  • R, G, and B the color of the color filter corresponding to each pixel.
  • all of the pixels in one column connected to the same data line DL become pixels displaying any one of RGB colors.
  • all the pixels connected to the data line DL1 in FIG. 3 are pixels that display red.
  • the color filter has a stripe arrangement is shown, but another arrangement such as a delta arrangement may be used.
  • the liquid crystal panel 7 can perform white display by using a set of RGB pixels.
  • the liquid crystal panel 7 configured in this manner, when a gate pulse (selection signal) of a predetermined voltage is sequentially applied to the scanning lines GL1, GL2, GL3, GL4,..., The connection is made to the scanning line GL to which the gate pulse is applied.
  • the turned TFT ⁇ ⁇ Sw is turned on, and the gradation voltage applied to the data line DL at that time is written into the TFT Sw.
  • the potential of the pixel electrode Pe connected to the drain electrode of the TFT Sw becomes equal to the gradation voltage of the data line DL.
  • the arrangement of the liquid crystal interposed between the pixel electrode Pe and the counter electrode changes according to the gradation voltage, thereby realizing gradation display of the pixel.
  • the TFT Sw is turned off, so that the potential of the pixel electrode Pe is held at the potential applied at the time of writing.
  • the light emitting diode 9C is a light emitting diode that emits light having a spectrum in the blue and green wavelength regions (hereinafter also referred to as “cyan light”), and the light emitting diode 9C uses the first light source as a light source. It is composed.
  • the light emitting diode 9M is a light emitting diode that emits light having a spectrum in the blue and red wavelength regions (hereinafter also referred to as “magenta light”). It constitutes a light source.
  • cyan light from the plurality of light emitting diodes 9C and magenta light from the plurality of light emitting diodes 9M are alternately emitted to the liquid crystal panel 7 side in the first half and the second half of one frame period of the liquid crystal display device 2. (Details will be described later).
  • the light emitting diode 9C is filled in a semiconductor element 9a as a light emitting body that emits blue light and a housing member 9d that houses the semiconductor element 9a. And a sealing resin 9b provided so as to cover the semiconductor element 9a.
  • the light emitting diode 9C is provided with lead thin wires 9e and 9f connected to the semiconductor element 9a inside the housing member 9d and leads 9g and 9h connected to the lead thin wires 9e and 9f outside the housing member 9d, respectively. It has been.
  • the semiconductor element 9a emits blue light having a peak wavelength from 400 nm to 470 nm. Further, a transparent synthetic resin (for example, silicon resin) is used for the sealing resin 9b. Further, the sealing resin 9b contains a green phosphor that generates (excites) green light using the blue light. In the light emitting diode 9C, blue light and green light excited by the blue light are emitted at the same time.
  • a transparent synthetic resin for example, silicon resin
  • the light emitting diode 9M is filled in a semiconductor element 9a as a light emitting body that emits blue light and a housing member 9d that houses the semiconductor element 9a. And a sealing resin 9b ′ provided so as to cover the element 9a.
  • the light emitting diode 9M is provided with lead thin wires 9e and 9f connected to the semiconductor element 9a inside the housing member 9d and leads 9g and 9h connected to the lead thin wires 9e and 9f outside the housing member 9d, respectively. It has been.
  • Transparent synthetic resin for example, silicon resin
  • the sealing resin 9b ' contains a red phosphor that generates (excites) red light using the blue light.
  • red light and red light excited by the blue light are emitted simultaneously.
  • the controller 19 is input via a panel control unit 21 as a display control unit, an illumination control unit 22 that performs drive control of the illumination device 8, an antenna (not shown), and the like.
  • a frame memory 23 configured to be able to store display data in units of frames included in the video signal.
  • an ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the panel control unit 21 can perform predetermined calculation processing on the display data sequentially stored in the frame memory 23 at high speed. It is like that.
  • the panel control unit 21 is provided with an image processing unit 21a and a video signal conversion unit 21b, and drive control of the liquid crystal panel 7 is performed on a pixel basis using the input video signal.
  • the image processing unit 21a is configured to output an instruction signal to the source driver 17 and the gate driver 18 such as the timing signal in accordance with the input video signal. Further, the image processing unit 21a determines the magnitude of the data signal (gradation voltage) in units of pixels based on the video signals for the first half and the latter half, which will be described later, after being converted by the video signal conversion unit 21b. The signal is included in the instruction signal to the source driver 17 and output.
  • the video signal conversion unit 21b is configured to generate the video signals for the first half and the second half of one frame period for displaying one image on the liquid crystal panel 7 in units of pixels. That is, the video signal conversion unit 21b converts the input video signal into the input video signal and the light from the light emitting diodes (first and second light sources) 9C and 9M in the first half and the second half of one frame period. Based on the color, the video signal is converted into video signals for the first half and the second half of one frame period.
  • the video signal conversion unit 21b acquires the transmittance data of each pixel from the display data included in the video signal for one frame held in the frame memory 23. Then, the video signal conversion unit 21b uses the acquired transmittance of each pixel in accordance with a predetermined algorithm in consideration of the color of light from the first and second light sources, and outputs one frame of the corresponding pixel. Each transmittance is determined in the first half and the second half of the period. Thereby, in each pixel, the transmissivities of the first half and the second half of one frame period are appropriately changed according to the input video signal and the color of the illumination light from the illumination device 8.
  • the transmittance in the first half and the second half of one frame period for each pixel of RGB is exemplified in Table 1 below for each pixel of RGB. Further, it is determined in consideration of the color of light from the first and second light sources.
  • the above-mentioned pixels having RGB as one set are RGB pixels connected to the same scanning line GL and adjacent to each other (for example, RGB pixels connected to the data lines DL1, DL2, DL3 shown in FIG. 3).
  • the video signal conversion unit 21b is configured to determine the transmissivities of the first half and the second half of the one frame period for each of the RGB pixels adjacent on the scanning line GL.
  • the light from the first light source is blue and green light (cyan light) from the light emitting diode 9C
  • the light from the second light source is blue and green from the light emitting diode 9M.
  • Red light magenta light
  • the video signal conversion unit 21b displays the video signal conversion unit 21b when the transmittances of red, green, and blue pixels in one frame period read from the frame memory 23 are TR, TG, and TB, respectively. As shown in FIG. 1, the transmittances of red, green, and blue pixels in the first half and the second half of one frame period are determined.
  • the illumination control unit 22 is input with a dimming instruction signal for instructing a change in luminance of the illumination light from a remote controller or the like provided in the television receiver 1.
  • the illumination control unit 22 generates and outputs an instruction signal to the power supply circuit 20b based on the input dimming instruction signal, thereby controlling the power supplied to the light emitting diode 9 of the illumination device 8. It is configured.
  • the illumination control unit 22 generates and outputs a timing signal or the like for the switch circuit 20a according to the one frame period in the liquid crystal panel 7, and as shown in Table 1, for example, for one frame period Only the light emitting diode 9C is turned on in the first half, and only the light emitting diode 9M is turned on in the second half.
  • the data line DL2 connected to the pixel electrode Pe corresponding to the green color filter Data signals having potentials corresponding to the corresponding transmittances TG and TB / 2 are applied to DL5, DL8,... And the data lines DL3, DL6, DL9,... Connected to the pixel electrode Pe corresponding to the blue color filter. It is done.
  • the light from the light emitting diode 9C is allowed to be transmitted to prevent the light use efficiency of the green and blue light from being lowered, and the luminance is reduced in the first half of one frame period. Can also be prevented.
  • Data signals having potentials corresponding to the corresponding transmittances TG and TB / 2 are applied to DL3, DL6, DL9,.
  • transmission of red and blue light from the light emitting diode 9M is allowed to prevent a decrease in light use efficiency of the red and blue light, and in the latter half of one frame period. Occurrence of a decrease in luminance can also be prevented.
  • green light is not emitted in the latter half of this one frame period, unlike the conventional example, the green light is not transmitted from the red pixel.
  • the present embodiment it is possible to prevent extra yellow light from being included in the light from the red pixels, and to improve the color purity of the red display.
  • a light emitting diode (first light source) 9C that emits blue and green light and a light emitting diode (second light source) that emits blue and red light.
  • a light source) 9M The light emitting diodes 9C and 9M are controlled to be turned on independently of each other by the illumination control unit 22.
  • the liquid crystal panel (display element) 7 is provided with RGB pixels capable of displaying white, and the liquid crystal panel 7 is driven using a video signal input by the panel control unit (display control unit) 21. Control is performed on a pixel-by-pixel basis.
  • the panel control unit 21 uses the inputted video signal for the first half of one frame period based on the inputted video signal and the color of light from the light emitting diodes 9C and 9M in the first half and the second half of one frame period. And the video signal for the latter half of one frame period are output to the liquid crystal panel 7 side. Thereby, in the liquid crystal panel 7, information display can be performed by an appropriate video signal corresponding to each light from the corresponding light emitting diodes 9C and 9M in the first half and the second half of one frame period. As a result, the liquid crystal display device 2 can improve the color purity of red display, unlike the conventional example.
  • the panel control unit 20 converts the input video signal into the video signal for the first half of one frame period and the video signal for the second half of the one frame period. Using the transmittance of each pixel of RGB in one frame period determined based on the signal, each transmittance of the corresponding pixel in the first half and the latter half of the one frame period is determined. Thereby, in this embodiment, the panel control unit 21 can more appropriately determine the video signals for the first half and the second half of the corresponding one frame period in accordance with each light from the light emitting diodes 9C and 9M. Even when high-quality moving image display is performed, the color purity can be reliably improved.
  • the television receiver 1 of this embodiment since the liquid crystal display device 2 that can improve the color purity of red display is used for the display unit, the television receiver including the display unit having excellent display performance is used.
  • a device electrical device
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a specific configuration example of the controller according to the second embodiment of the present invention.
  • the panel control unit has the respective transmittance values in the first half and the second half of one frame period in each of red, green, and blue pixels. , Points other than 0 are used.
  • symbol is attached
  • the controller 19 of the present embodiment is provided with a panel control unit 21 ′ as a display control unit having an image processing unit 21 a ′ and a video signal conversion unit 21 b ′.
  • the image processing unit 21a ' is configured to output instruction signals to the source driver 17 and the gate driver 18 in accordance with the input video signal. Further, the image processing unit 21a 'uses the magnitude of the data signal (gradation voltage) in units of pixels based on the video signals for the first half and the latter half, which will be described later, after being converted by the video signal conversion unit 21b'. It is determined and included in the instruction signal to the source driver 17 for output.
  • the transmittance in the first half and the second half of one frame period for each pixel of RGB is set to a value other than 0 according to the following algorithm. Is configured to be used.
  • the video signal conversion unit 21b ′ represents that the light emitting diode 9C is turned on in the first half of one frame period and the light emitting diode 9M is turned on in the second half of one frame period.
  • the transmittances of the first half and the second half of one frame period are determined for each pixel of RGB.
  • the video signal conversion unit 21b ′ is configured such that when the transmissivities of red, green, and blue pixels in one frame period read from the frame memory 23 are TR, TG, and TB, respectively, These transmittances TR, TG, and TB are applied to the following inequalities (1), (2), and (3).
  • the blue pixel transmittance b2, 1 frame in the first half of one frame period The transmittance m of the green pixel in the second half of the period and the transmittance y of the red pixel in the first half of one frame period are determined.
  • min (A, B) indicates that the lower value of A and B is selected.
  • the video signal converting unit 21b ′ includes the following equation (1) including coefficients ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ that satisfy the following inequalities (4), (5), (6), and (7). ), (2), and (3), blue pixel transmittance b1 in the second half of one frame period, green pixel transmittance g in the first half of one frame period, and one frame period
  • the transmissivity r of the red pixel in the second half is determined.
  • ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ are coefficients set in advance based on the configuration of the liquid crystal panel 7, the material, the whiteness setting value of RGB pixels, and the like. These coefficients ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ are determined in advance based on the results of tests or simulations using actual products.
  • the video signal conversion unit 21b ′ determines all values of the transmittances y, g, b2, r, m, and b1. Is 1.
  • the present embodiment can achieve the same operations and effects as the first embodiment.
  • the panel control unit (display control unit) 21 ′ has red, green, and blue pixels in the first half and the second half of one frame period. Since a value other than 0 is used as the value of each transmittance, it is possible to prevent the light use efficiency of the light emitting diodes (first and second light sources) 9C and 9M from being lowered, and to prevent the luminance from being lowered. can do.
  • the panel control unit 21 ′ has the light-emitting diodes 9C,
  • the transmittances y, g, b2, r, m, and b1 of the red, green, and blue pixels when 9M is lit are determined.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a main configuration of a liquid crystal display device according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a plan view showing an arrangement example of light emitting diodes in the illumination device shown in FIG. .
  • the main difference between the present embodiment and the second embodiment is that the two types of light emitting diodes are provided so as to face the liquid crystal panel, and these two types of light emitting diodes are connected to each other in a predetermined manner. It is a point installed within the distance.
  • symbol is attached
  • the plurality of light emitting diodes 9 ⁇ / b> C and 9 ⁇ / b> M are accommodated inside the chassis 24.
  • the light emitting diodes 9C and 9M are installed so as to face the liquid crystal panel (display element) 7 through the diffusion plate 25, the prism sheet 12, and the polarizing sheet 11.
  • the light emitting diodes 9C and 9M are alternately arranged so as to be installed within a predetermined distance from each other.
  • the illumination control unit 22 turns on the light emitting diodes 9C and 9M in the first half and the second half of one frame period, as shown in Table 2, and displays the display control unit. 21 'determines the transmittance of each pixel of RGB, and information display is performed.
  • the present embodiment can achieve the same operations and effects as those of the second embodiment.
  • the light emitting diodes (first and second light sources) 9C and 9M are provided so as to face the liquid crystal panel (display element) 7, and the light emitting diodes 9C and 9M are provided.
  • the liquid crystal display device 2 of this embodiment it can prevent reliably that the light emitting diodes 9C and 9M are visually recognized separately.
  • the display control unit may determine the transmittance of each pixel of red, green, and blue in the first half and the second half of one frame period.
  • the display device of the present invention is not limited to this, and the light from the light source is used. And can be applied to various non-luminous display devices for displaying information. Specifically, a transflective liquid crystal display device or a projection display device using a liquid crystal panel as a light valve can be configured.
  • the electrical device of the present invention may be any device as long as the display device of the present invention is applied to a display unit that displays information including characters and images.
  • an information terminal such as a personal computer or a PDA Alternatively, it can be suitably applied to various electric devices such as monitors, instrument panels of automobiles, and ATMs.
  • the display element of the present invention is not limited as long as it has a plurality of color pixels capable of displaying white.
  • a configuration having CMY pixels each provided with three color filters of CMY may be used.
  • the present invention is also applied to a configuration having a plurality of color pixels using other four color filters such as RGB + Y, five color filters such as RGB + Y + C, and six color filters such as RGB + Y + C + W. can do.
  • the first light source that emits blue and green light is turned on in the first half of one frame period
  • the second light source that emits blue and green light is emitted in the second half of one frame period.
  • the present invention is not limited to this, and the first light source that emits blue light and green light is turned on in the first half and the second half of one frame period
  • the second light source that emits light that is complementary to the light of the first light source that is, red light
  • a cold cathode fluorescent tube that emits blue and green light may be used as the first light source
  • a red light emitting diode may be used as the second light source.
  • the 2nd light source using the blue light-emitting body which light-emits blue light
  • the red fluorescent substance provided so that a blue light-emitting body might be covered like said each embodiment.
  • the same blue illuminant can be used.
  • each of the first and second light sources can be used. This is preferable in that the configuration and control of the lighting circuit can be the same.
  • a light emitting diode that emits light mainly having a spectrum in the blue and green wavelength ranges is used as the first light source, and light having mainly a spectrum in the blue and red wavelength ranges is emitted.
  • the light emitting diode to be used for the second light source is preferable in that the configuration of the first and second light sources can be easily simplified, and a compact display device can be easily configured.
  • the present invention is useful for a display device capable of improving the color purity of red display and an electric device using the same.

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Abstract

本発明は、赤色表示の色純度を向上させることができる表示装置、及びこ れを用いた電気機器を提供することを目的とする。 表示装置のコントローラ(19)に、1フレーム期間の前半にシアン光を発する発光ダイオード(第1の光源)(9C)を点灯させ、1フレーム期間の後半にマゼンダ光を発する発光ダイオード(第2の光源)(9M)を点灯させる照明制御部(22)を設置する。 また、パネル制御部(表示制御部)(21)に、入力された映像信号を、当該入力された映像信号と1フレーム期間の前半及び後半での光の色を基にして、1フレーム期間の前半用及び後半用の各映像信号に変換する映像信号変換部(21b)を設置する。 本発明は、例えば、透過型の液晶表示装置を具備したテレビ受信装置に適用できる。

Description

表示装置、及び電気機器
 本発明は、表示装置、及びこれを用いた電気機器に関する。
 近年、例えば家庭用のテレビ受信装置では、液晶表示装置に代表されるように、在来のブラウン管に比べ薄型、軽量等の多くの特長を有するフラットな表示部としての液晶パネルを備えた表示装置が主流になりつつある。このような液晶表示装置には、光を発光する照明装置(バックライト)と、照明装置に設けられた光源からの光に対してシャッターの役割を果たすことで、所望画像を表示する液晶パネルとが設けられている。そして、テレビ受信装置では、テレビ放送の映像信号に含まれた文字、画像等の情報を液晶パネルの表示面上に表示するようになっている。
 また、上記照明装置には、冷陰極蛍光管や熱陰極蛍光管からなる線状光源を液晶パネルの側方または下方に配置したエッジライト型または直下型のものが提供されている。しかるに、上記のような冷陰極蛍光管等には水銀が含まれており、廃棄する冷陰極蛍光管のリサイクル等を行い難かった。そこで、水銀を使用していない発光ダイオード(LED)を光源に用いた照明装置が提供されている。
 また、従来の液晶表示装置には、例えば特開2000-275636号公報に記載されているように、複数種類のLEDを備えた照明装置を用いたものが提案されている。すなわち、この従来の液晶表示装置では、青色及び赤色の単色光を発光する第1及び第2のLEDを設けるとともに、第1のLEDの前面に蛍光フィルムを設置して。当該第1のLEDからの青色光から緑色光を生成していた。そして、この従来の液晶表示装置では、青色光、緑色光、及び赤色光を加法混色によって白色光を得て、液晶パネルに入射させていた。
 しかしながら、上記のような従来の液晶表示装置では、赤色の表示を行ったときに、液晶パネルに設けられた赤色の画素でのカラーフィルタとの相互作用により、その色純度を向上させるのが難しいという問題点を生じることがあった。
 ここで、図10を参照して、上記色純度の問題点について具体的に説明する。
 図10は、従来の液晶表示装置での問題点を説明する図である。
 図10(a)に示すように、従来の液晶表示装置では、その照明装置から発光される赤色の光、緑色の光、及び青色の光の発光波長域は同図10(a)の曲線50r、50g、及び50bでそれぞれ示される。一方、従来の液晶表示装置では、その液晶パネルでの赤色の画素に設けられる当該赤色のカラーフィルタの透過波長域は、図10(b)に曲線60rで示されるものであり、同図10(b)に斜線部にて示すように、緑色の光の発光波長域と一部が重複している。すなわち、従来の液晶表示装置では、赤色の画素の透過率を0以外の値としたときに、緑色の光が赤色の画素から透過され、当該赤色の画素からの光に余分な黄色の光が含まれて、赤色表示の色純度を向上させるのが困難となることがあった。
 上記の課題を鑑み、本発明は、赤色表示の色純度を向上させることができる表示装置、及びこれを用いた電気機器を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明にかかる表示装置は、青色の光を発光する青色の発光体と、前記青色の発光体を覆うように設けられた緑色の蛍光体とを有する第1の光源と、
 前記第1の光源の光に対して補色関係にある光を発光する第2の光源と、
 互いに異なる色を表示する複数色の画素が設けられて、前記複数色の画素により白色を表示可能に構成されるとともに、前記第1及び第2の光源からの光が入射される表示素子と、
 前記第1及び第2の光源を互いに独立して点灯制御可能に構成された照明制御部と、
 入力された映像信号を用いて、前記表示素子の駆動制御を画素単位に行う表示制御部を備え、
 前記表示制御部は、入力された映像信号を、当該入力された映像信号と前記1フレーム期間の前半及び後半での前記第1及び第2の光源からの光の色に基づき、前記1フレーム期間の前半用の映像信号と前記1フレーム期間の後半用の映像信号に変換して、前記表示素子側に出力することを特徴とするものである。
 上記のように構成された表示装置では、青色の光及び緑色の光を発光する第1の光源と、この第1の光源の光に対して補色関係にある光、つまり赤色の光を発光する第2の光源とが設けられており、これら第1及び第2の光源は、照明制御部によって互いに独立して点灯制御される。また、表示素子には、白色を表示可能な複数色の画素が設けられており、表示制御部が入力された映像信号を用いて、表示素子の駆動制御を画素単位に行う。さらに、表示制御部は、入力された映像信号を、当該入力された映像信号と前記1フレーム期間の前半及び後半での前記第1及び第2の光源からの光の色に基づき、前記1フレーム期間の前半用の映像信号と前記1フレーム期間の後半用の映像信号に変換して、前記表示素子側に出力する。これにより、表示素子では、1フレーム期間の前半及び後半において、対応する第1及び第2の光源からの各光に応じた適切な映像信号により、情報表示を行うことができる。この結果、表示装置では、上記従来例と異なり、赤色表示の色純度を向上させることができる。
 また、上記表示装置において、前記表示制御部は、入力された映像信号を、前記1フレーム期間の前半用の映像信号と前記1フレーム期間の後半用の映像信号に変換する際に、当該入力された映像信号を基に決定される前記1フレーム期間での前記複数色の各画素の透過率を使用して、対応する画素の前記1フレーム期間の前半及び後半での各透過率を決定することが好ましい。
 この場合、表示制御部は第1及び第2の光源からの各光に応じて、対応する1フレーム期間の前半用及び後半用の映像信号をより適切に定めることができ、高画質の動画表示を行うときでも、上記色純度を確実に向上させることができる。
 また、上記表示装置において、前記表示制御部は、前記複数色の各画素において、前記1フレーム期間の前半及び後半での各透過率の値として、0以外の値を用いてもよい。
 この場合、上記第1及び第2の光源の光利用効率の低下を防ぐことができ、輝度が低下するのを防止することができる。
 尚、ここでいう透過率の値が0であるとは、上記複数色の各画素が非透過の状態に設定されていることをいう。
 また、上記表示装置において、前記複数色の画素には、赤色、緑色、及び青色の画素が用いられ、
 前記照明制御部は、前記1フレーム期間の前半及び後半の一方及び他方において、前記第1及び第2の光源の一方及び他方をそれぞれ点灯させ、
 前記表示制御部は、
 前記1フレーム期間の前半及び後半の一方において前記第1の光源が点灯されているときでの前記赤色、緑色、及び青色の画素の透過率をそれぞれy、g、及びb2とするとともに、前記1フレーム期間の前半及び後半の他方において前記第2の光源が点灯されているときでの前記赤色、緑色、及び青色の画素の透過率をそれぞれr、m、及びb1とし、かつ、
 入力された映像信号を基に決定される前記1フレーム期間での前記赤色、緑色、及び青色の画素の透過率をそれぞれTR、TG、及びTBとし、min(A,B)がA及びBの値のうち、いずれか低い方の値を選択するとしたときに、下記の不等式(1)、(2)、及び(3)、及び
 b2≦min(TB,TG)              ―――(1)
 m≦min(TR,TB)               ―――(2)
 y≦min(TG,TR)               ―――(3)
 下記の不等式(4)、(5)、(6)、及び(7)を満たす係数α、β、γ、及びδを含んだ下記の等式(1)、(2)、及び(3)を満足するように、
 TR=r+αy+βm                 ―――(1)
 TG=(1+δ)g+αy+βm+γb2        ―――(2)
 TB=(b1+b2)/2+δg+γb2        ―――(3)
 0<α≦0.5                    ―――(4)
 0<β≦0.5                    ―――(5)
 0<γ≦0.25                   ―――(6)
 0<δ≦0.25                   ―――(7)
 前記透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定することが好ましい。
 この場合、不等式(1)~(3)及び等式(1)~(3)を満足するように、1フレーム期間の前半及び後半において、第1及び第2の光源が点灯されているときでの赤色、緑色、及び青色の各画素の透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定することにより、各画素では、映像信号が低階調から高階調になるにつれて、透過させる光量を徐々に増加させる制御を容易に実施することができ、表示装置での階調信号と輝度との関係(ガンマ特性)を滑らかな形に調節し易くできる。
 また、上記表示装置において、前記表示制御部は、前記透過率TR、TG、及びTBの各値が互いに等しい値であるときに、下記等式(4)及び(5)を満足するように、
 r=g=(b1+b2)/2              ―――(4)
 b2=y=m                     ―――(5)
 前記透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定してもよい。
 この場合、上記透過率TR、TG、及びTBの各値が互いに等しい値である、無彩色の表示を行うときでも、1フレーム期間の前半及び後半において、第1及び第2の光源が点灯されているときでの赤色、緑色、及び青色の各画素の透過率y、g、b2、r、m、及びb1を適切に決定することができる。この結果、1フレーム期間の前半及び後半において、無彩色の適切な表示を確実に行うことができる。
 また、上記表示装置において、前記第1及び第2の光源が、前記表示素子に対向するように、設けられるとともに、
 前記第1及び第2の光源は、互いに所定の距離内に設置されてもよい。
 この場合、第1及び第2の各光源が別々に視認されるのを確実に防ぐことができる。
 また、上記表示装置において、前記第2の光源には、青色の光を発光する青色の発光体と、前記青色の発光体を覆うように設けられた赤色の蛍光体とが用いられていることが好ましい。
 この場合、第1及び第2の光源において、同じ青色の発光体を用いることができ、第2の光源に赤色の発光体を用いた場合に比べて、第1及び第2の各光源の点灯回路の構成及び制御を同一のものとすることができる。
 また、上記表示装置において、前記第1の光源には、主として青色と緑色の波長域のスペクトルを有する光を発光する発光ダイオードが用いられ、
 前記第2の光源には、主として青色と赤色の波長域のスペクトルを有する光を発光する発光ダイオードが用いられていることが好ましい。
 この場合、第1及び第2の光源の構成を容易に簡単化することができ、コンパクトな表示装置を容易に構成することができる。
 また、本発明の電気機器は、文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部を備えた電気機器であって、
 前記表示部に、上記いずれかの表示装置を用いたことを特徴とするものである。
 上記のように構成された電気機器では、赤色表示の色純度を向上させることができる表示装置が表示部に用いられているので、優れた表示性能を有する表示部を備えた電気機器を容易に構成することができる。
 本発明によれば、赤色表示の色純度を向上させることができる表示装置、及びこれを用いた電気機器を提供することが可能となる。
本発明の第1の実施形態にかかるテレビ受信装置及び液晶表示装置を説明する分解斜視図である。 上記液晶表示装置の要部構成を説明する図である。 上記液晶表示装置の機能的構成を示すブロック図である。 図3に示した発光ダイオードの具体的な構成を説明する図である。 図3に示したコントローラの具体的な構成例を示すブロック図である。 上記液晶表示装置における光源の点灯/消灯タイミングと、データ線へのデータ信号の供給タイミングと、光源の発光量との関係の一例を示すタイミングチャートである。 本発明の第2の実施形態にかかるコントローラの具体的な構成例を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態にかかる液晶表示装置の要部構成を説明する図である。 図8に示した照明装置での発光ダイオードの配置例を示す平面図である。 従来の液晶表示装置での問題点を説明する図である。
 以下、本発明の表示装置、及びこれを用いた電気機器の好ましい実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置を具備したテレビ受信装置に適用した場合を例示して説明する。また、各図中の構成部材の寸法は、実際の構成部材の寸法及び各構成部材の寸法比率等を忠実に表したものではない。
 [第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態にかかるテレビ受信装置及び液晶表示装置を説明する分解斜視図である。図において、本実施形態のテレビ受信装置1は、表示装置としての液晶表示装置2を備えており、アンテナやケーブル(図示せず)などによりテレビ放送を受信可能に構成されている。液晶表示装置2は、表キャビネット3及び裏キャビネット4に収納された状態で、スタンド5によって立設されるようになっている。また、テレビ受信装置1では、液晶表示装置2の表示面2aが表キャビネット3を介在させて視認可能に構成されている。この表示面2aは、スタンド5により、重力の作用方向(鉛直方向)に平行となるように設置されている。
 また、テレビ受信装置1では、文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部としての液晶表示装置2と裏キャビネット4との間に、支持板6に取り付けられるTVチューナー回路基板6a、後述のバックライト装置等のテレビ受信装置1の各部を制御する制御回路基板6b、及び電源回路基板6cが配置されている。そして、テレビ受信装置1では、TVチューナー回路基板6a上のTVチューナーで受信されたテレビ放送の映像信号に応じた画像が表示面2a上に表示されるとともに、表キャビネット3に設けられたスピーカ3aから音声が再生出力される。なお、裏キャビネット4には、多数の通気孔が形成されており、照明装置や電源などで発生した熱を適切に放熱できるようになっている。
 次に、図2を参照して、液晶表示装置2について具体的に説明する。
 図2は、液晶表示装置の要部構成を説明する図である。図において、液晶表示装置2には、表示素子としての液晶パネル7と、液晶パネル7の非表示面側(図の下側)に配置されて、当該液晶パネル7を照明する照明光を発生する照明装置8とが設けられており、これらの液晶パネル7と照明装置8とが透過型の液晶表示装置2として一体化されている。
 照明装置8には、複数の発光ダイオード9と、複数の各発光ダイオード9からの光が導入される導光板10を備えており、導光板10から液晶パネル7側に平面状の照明光を照射するエッジライト型のものが用いられている。また、複数の発光ダイオード9には、後に詳述するように、発光色が互いに異なる2種類の発光ダイオード9C、9Mが含まれており、これら発光ダイオード9C、9Mは、図2に紙面に垂直な方向で、かつ、導光板10の側面に対向した状態で交互に配列されている。
 また、液晶表示装置2では、液晶パネル7と導光板10との間に、例えば偏光シート11、プリズム(集光)シート12、及び拡散シート13が設置されており、これらの光学シートによって、照明装置8からの上記照明光の輝度上昇などが適宜行われて、液晶パネル7の表示性能を向上させるようになっている。
 また、液晶表示装置2では、液晶パネル7に含まれた液晶層(図示せず)がFPC(Flexible Printed Circuit)14を介在させて駆動回路15に接続されており、当該駆動回路15が上記液晶層を画素単位に駆動可能に構成されている。また、駆動回路15の近傍には、インバータ回路16が設置されている。このインバータ回路16は、複数の発光ダイオード9を点灯駆動するように構成されている。また、これら駆動回路15及びインバータ回路16は、ともに制御回路基板6b(図1)上に設けられている。
 以下、図3~図6を参照しながら、液晶表示装置2における液晶パネル7と照明装置8の構成及びこれらの駆動方法について、より詳しく説明する。なお、図3は、液晶パネル7と照明装置8との機能的な関係を模式的に示す図であって、液晶パネル7及び照明装置8の物理的な大きさを忠実に表したものではない。
 液晶パネル7は、アクティブマトリクス型の液晶表示素子であって、図3に示すように、マトリクス状に配置された複数の走査線GL1、GL2、GL3、…(以下、“GL”にて総称する。)及び複数のデータ線DL1、DL2、DL3、…(以下、“DL”にて総称する。)と、走査線GLとデータ線DLとの交差部に配置されたスイッチング素子としての薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、以下、“TFT”という。)Swと、TFT Swのドレイン電極に接続された画素電極Peを備えている。
 また、液晶パネル7には、走査線GLへ選択信号を順次供給するゲートドライバ18と、データ線DLへデータ信号を供給するソースドライバ17と、ソースドライバ17及びゲートドライバ18等に対してクロック信号やタイミング信号等を供給するコントローラ19とが設けられている。これらのソースドライバ17、ゲートドライバ18、及びコントローラ19は、駆動回路15(図2)に含まれている。
 また、液晶表示装置2は、コントローラ19から供給されるタイミング信号などに従って照明装置8の上記発光ダイオード9C、9Mの点灯/消灯を制御するスイッチ回路20aを備えている。スイッチ回路20aは、電源回路20bなどから発光ダイオード9C、9Mへの電圧供給をON/OFFすることにより、発光ダイオード9C、9Mの点灯/消灯を制御する。また、スイッチ回路20aは、インバータ回路16(図2)に含まれたものであり、スイッチ回路20aは、複数の発光ダイオード9Cの全てを同時にON/OFF制御し、かつ、複数の発光ダイオード9Mの全てを同時にON/OFF制御するように構成されている。
 なお、図3に示したドライバおよびコントローラの構成は一例に過ぎず、これらの駆動系回路の実装態様は任意である。例えば、これらの駆動系回路は、その少なくとも一部がアクティブマトリクス基板にモノリシックに形成されていても良いし、半導体チップとして基板上にマウントされていても良いし、あるいは、アクティブマトリクス基板の外部回路として接続されていても良い。また、スイッチ回路20aは、液晶パネル7及び照明装置8のいずれかに設けられていても良い。
 このアクティブマトリクス基板に対向する対向基板(図示せず)に、RGBの3色のカラーフィルタがストライプ状に形成されている。図3では、各画素に対応するカラーフィルタの色をR、G、Bの記号で示した。これにより、図3に示すように、同じデータ線DLに接続されている1列の画素の全てが、RGBのいずれかの色を表示する画素となる。例えば、図3においてデータ線DL1に接続されている画素は、全て赤を表示する画素となる。なお、ここではカラーフィルタがストライプ配列である例を示したが、デルタ配列等の他の配列であっても良い。また、液晶パネル7では、RGBを1組とする画素により、白色表示を行えるようになっている。
 このように構成された液晶パネル7において、走査線GL1、GL2、GL3、GL4、…に所定電圧のゲートパルス(選択信号)が順次印加されると、ゲートパルスが印加された走査線GLに接続されているTFT SwがON状態となり、その時点においてデータ線DLに印加されている階調電圧が、TFT Swに書き込まれる。これにより、このTFT Swのドレイン電極に接続された画素電極Peの電位は、データ線DLの階調電圧と等しくなる。この結果、画素電極Peと上記対向電極との間に介在する液晶の配列が階調電圧に応じて変化することにより、当該画素の階調表示が実現される。一方、走査線GLに非選択電圧が印加されている期間は、TFT Swがオフ状態になるため、画素電極Peの電位は書き込み時に印加された電位に保持される。
 また、照明装置8では、図3に例示するように、導光板10の互いに対向する2つの各側面に対して、各々6個ずつの発光ダイオード9C、9Mが互いに交互に並べられた状態で配列されている。発光ダイオード9Cには、主として青色と緑色の波長域のスペクトルを有する光(以下、“シアン光”ともいう。)を発光する発光ダイオードが用いられており、発光ダイオード9Cは、第1の光源を構成している。また、発光ダイオード9Mには、主として青色と赤色の波長域のスペクトルを有する光(以下、“マゼンダ光”ともいう。)を発光する発光ダイオードが用いられており、発光ダイオード9Mは、第2の光源を構成している。そして、照明装置8では、複数の発光ダイオード9Cからのシアン光と、複数の発光ダイオード9Mからのマゼンダ光とが液晶表示装置2の1フレーム期間の前半及び後半において交互に液晶パネル7側に発光されるようになっている(詳細は後述。)。
 具体的にいえば、発光ダイオード9Cは、図4(a)に示すように、青色の光を発光する発光体としての半導体素子9aと、半導体素子9aを収納した収納部材9dの内部に充填されて、半導体素子9aを覆うように設けられた封止樹脂9bとを備えている。また、発光ダイオード9Cには、収納部材9dの内部で半導体素子9aに接続されたリード細線9e、9fと、収納部材9dの外部でリード細線9e、9fにそれぞれ接続されたリード9g、9hが設けられている。
 半導体素子9aは、波長400nmから470nmをピーク波長とする青色の光を発光するようになっている。また、封止樹脂9bには、透明な合成樹脂(例えば、シリコン樹脂)が用いられている。さらに、この封止樹脂9bには、上記青色の光を用いて、緑色の光を発生(励起)させる緑色の蛍光体が含有されている。そして、発光ダイオード9Cでは、青色の光と当該青色光によって励起された緑色光とが同時に出射されるようになっている。
 同様に、発光ダイオード9Mは、図4(b)に示すように、青色の光を発光する発光体としての半導体素子9aと、半導体素子9aを収納した収納部材9dの内部に充填されて、半導体素子9aを覆うように設けられた封止樹脂9b’とを備えている。また、発光ダイオード9Mには、収納部材9dの内部で半導体素子9aに接続されたリード細線9e、9fと、収納部材9dの外部でリード細線9e、9fにそれぞれ接続されたリード9g、9hが設けられている。
 封止樹脂9b’には、透明な合成樹脂(例えば、シリコン樹脂)が用いられている。さらに、この封止樹脂9b’には、上記青色の光を用いて、赤色の光を発生(励起)させる赤色の蛍光体が含有されている。そして、発光ダイオード9Mでは、青色の光と当該青色光によって励起された赤色光とが同時に出射されるようになっている。
 また、コントローラ19には、図5に示すように、表示制御部としてのパネル制御部21と、照明装置8の駆動制御を行う照明制御部22と、アンテナ(図示せず)などを介して入力された映像信号に含まれたフレーム単位の表示データを記憶可能に構成されたフレームメモリ23とが設けられている。このパネル制御部21には、例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)が用いられており、パネル制御部21が、フレームメモリ23に逐次格納される上記表示データに対し、所定の演算処理を高速に行えるようになっている。
 また、パネル制御部21には、画像処理部21aと映像信号変換部21bが設けられており、入力された映像信号を用いて、液晶パネル7の駆動制御を画素単位に行うようになっている。画像処理部21aは、入力された映像信号に応じて、上記タイミング信号等のソースドライバ17及びゲートドライバ18への指示信号を出力するように構成されている。また、画像処理部21aは、映像信号変換部21bによって変換された後の後述の前半用及び後半用の各映像信号を基に上記データ信号(階調電圧)の大きさを画素単位に定めて、ソースドライバ17への指示信号に含めて出力するようになっている。
 映像信号変換部21bは、液晶パネル7において1画像を表示する1フレーム期間の前半用及び後半用の各映像信号を画素単位に生成するように構成されている。すなわち、映像信号変換部21bは、入力された映像信号を、当該入力された映像信号と1フレーム期間の前半及び後半での発光ダイオード(第1及び第2の光源)9C、9Mからの光の色に基づいて、1フレーム期間の前半用及び後半用の各映像信号に変換するようになっている。
 具体的には、映像信号変換部21bは、フレームメモリ23に保持された1フレーム分の映像信号に含まれた表示データから各画素の透過率のデータを取得する。そして、映像信号変換部21bは、上記第1及び第2の光源からの光の色を考慮した、所定のアルゴリズムにしたがって、取得した各画素の透過率を使用して、対応する画素の1フレーム期間の前半及び後半での各透過率を決定するようになっている。これにより、各画素では、1フレーム期間の前半及び後半の各透過率が入力された映像信号と照明装置8からの照明光の色に応じて、適切に変更される。
 詳細にいえば、映像信号変換部21bでは、RGBを1組とする画素毎に、これらのRGBの各画素における1フレーム期間の前半及び後半での透過率を、下記の表1に例示するように、第1及び第2の光源からの光の色を考慮して、決定する。
 なお、上記RGBを1組とする画素とは、同じ走査線GLに接続され、かつ、互いに隣接するRGBの画素(例えば、図3に示したデータ線DL1、DL2、DL3に接続されたRGBの画素)を示しており、映像信号変換部21bは、走査線GL上で隣接するRGBの画素毎に、上記1フレーム期間の前半及び後半の各透過率を決定するよう構成されている。
 より具体的にいえば、上記第1の光源からの光は、発光ダイオード9Cからの青色及び緑色の光(シアン光)であり、第2の光源からの光は、発光ダイオード9Mからの青色及び赤色の光(マゼンダ光)である。また、発光ダイオード9Cが1フレーム期間の前半で点灯され、発光ダイオード9Mが1フレーム期間の後半で点灯されるとすると、RGBの各画素では、表1に示すように、1フレーム期間の前半及び後半の各透過率が決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 すなわち、映像信号変換部21bは、フレームメモリ23から読み出した1フレーム期間での赤色、緑色、及び青色の画素の透過率がそれぞれTR、TG、TBであるとき、映像信号変換部21bは、表1を示すように、1フレーム期間の前半及び後半での赤色、緑色、及び青色の画素の透過率を決定する。
 照明制御部22には、上記照明光の輝度の変更を指示する調光指示信号がテレビ受信装置1に設けられたリモートコントローラ等から入力されるようになっている。そして、照明制御部22では、入力された調光指示信号に基づいて、電源回路20bへの指示信号を生成して出力することにより、照明装置8の発光ダイオード9への供給電力を制御するよう構成されている。また、照明制御部22は、液晶パネル7での上記1フレーム期間に応じて、スイッチ回路20aに対するタイミング信号等を生成して出力することによって、表1に示したように、例えば1フレーム期間の前半において発光ダイオード9Cだけを点灯させ、後半において発光ダイオード9Mだけを点灯させるようになっている。
 上記のように構成された本実施形態の液晶表示装置2においては、図6に示すように、1フレーム期間の前半では、緑色のカラーフィルタに対応する画素電極Peに接続されたデータ線DL2、DL5、DL8、…と、青色のカラーフィルタに対応する画素電極Peに接続されたデータ線DL3、DL6、DL9、…へ、対応する透過率TG、TB/2に応じた電位のデータ信号が与えられる。この結果、緑色及び青色の各画素では、発光ダイオード9Cからの光の透過を許容して、緑色及び青色の光の光利用効率の低下を防いで、1フレーム期間の前半での輝度低下の発生も防止することができる。
 一方、1フレーム期間の後半では、赤色のカラーフィルタに対応する画素電極Peに接続されたデータ線DL1、DL4、DL7、…と、青色のカラーフィルタに対応する画素電極Peに接続されたデータ線DL3、DL6、DL9、…へ、対応する透過率TG、TB/2に応じた電位のデータ信号が与えられる。この結果、赤色及び青色の画素では、発光ダイオード9Mからの赤色及び青色の光の透過を許容して、当該赤色及び青色の光の光利用効率の低下を防いで、1フレーム期間の後半での輝度低下の発生も防止することができる。また、この1フレーム期間の後半では、緑色の光が発光されていないので、上記従来例と異なり、緑色の光が赤色の画素から透過されることがない。この結果、本実施形態では、赤色の画素からの光に余分な黄色の光が含まれるのを防ぐことができ、赤色表示の色純度を向上させることができる。
 以上のように構成された本実施形態の液晶表示装置2では、青色及び緑色の光を発光する発光ダイオード(第1の光源)9Cと、青色及び赤色の光を発光する発光ダイオード(第2の光源)9Mが設けられており、これら発光ダイオード9C、9Mは、照明制御部22によって互いに独立して点灯制御される。また、液晶パネル(表示素子)7には、白色を表示可能なRGBの画素が設けられており、パネル制御部(表示制御部)21が入力された映像信号を用いて、液晶パネル7の駆動制御を画素単位に行う。さらに、パネル制御部21は、入力された映像信号を、当該入力された映像信号と1フレーム期間の前半及び後半での発光ダイオード9C、9Mからの光の色に基づき、1フレーム期間の前半用の映像信号と1フレーム期間の後半用の映像信号に変換して、液晶パネル7側に出力する。これにより、液晶パネル7では、1フレーム期間の前半及び後半において、対応する発光ダイオード9C、9Mからの各光に応じた適切な映像信号により、情報表示を行うことができる。この結果、液晶表示装置2では、上記従来例と異なり、赤色表示の色純度を向上させることができる。
 また、本実施形態では、パネル制御部20は入力された映像信号を、1フレーム期間の前半用の映像信号と前記1フレーム期間の後半用の映像信号に変換する際に、当該入力された映像信号を基に決定される1フレーム期間でのRGBの各画素の透過率を使用して、対応する画素の前記1フレーム期間の前半及び後半での各透過率を決定している。これにより、本実施形態では、パネル制御部21は、発光ダイオード9C、9Mからの各光に応じて、対応する1フレーム期間の前半用及び後半用の映像信号をより適切に定めることができ、高画質の動画表示を行うときでも、上記色純度を確実に向上させることができる。
 また、本実施形態のテレビ受信装置1では、赤色表示の色純度を向上させることができる液晶表示装置2が表示部に用いられているので、優れた表示性能を有する表示部を備えたテレビ受信装置(電気機器)を容易に構成することができる。
 [第2の実施形態]
 図7は、本発明の第2の実施形態にかかるコントローラの具体的な構成例を示すブロック図である。図において、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、パネル制御部が赤色、緑色、青色の各画素において、1フレーム期間の前半及び後半での各透過率の値として、0以外の値を用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 すなわち、図7に示すように、本実施形態のコントローラ19には、画像処理部21a’と映像信号変換部21b’を有する表示制御部としてのパネル制御部21’が設けられている。画像処理部21a’は、第1の実施形態のものと同様に、入力された映像信号に応じて、ソースドライバ17及びゲートドライバ18への指示信号を出力するように構成されている。また、画像処理部21a’は、映像信号変換部21b’によって変換された後の後述の前半用及び後半用の各映像信号を基に上記データ信号(階調電圧)の大きさを画素単位に定めて、ソースドライバ17への指示信号に含めて出力するようになっている。
 また、映像信号変換部21b’では、RGBを1組とする画素毎に、これらのRGBの各画素における1フレーム期間の前半及び後半での透過率を、下記のアルゴリズムに従って、0以外の値を用いて決定するように構成されている。
 具体的にいえば、パネル制御部21’では、映像信号変換部21b’は発光ダイオード9Cが1フレーム期間の前半で点灯され、発光ダイオード9Mが1フレーム期間の後半で点灯されるとすると、表2に示すように、RGBの各画素における、1フレーム期間の前半及び後半の各透過率を決定するようになっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 すなわち、映像信号変換部21b’は、フレームメモリ23から読み出した1フレーム期間での赤色、緑色、及び青色の画素の透過率がそれぞれTR、TG、TBであるとき、映像信号変換部21b’は、これらの透過率TR、TG、TBを下記の不等式(1)、(2)、及び(3)に適用して、まず、1フレーム期間の前半での青色の画素の透過率b2、1フレーム期間の後半での緑色の画素の透過率m、及び1フレーム期間の前半での赤色の画素の透過率yを決定する。
 b2≦min(TB,TG)              ―――(1)
 m≦min(TR,TB)               ―――(2)
 y≦min(TG,TR)               ―――(3)
 但し、上記不等式(1)~(3)において、min(A,B)は、A及びBの値のうち、いずれか低い方の値が選択されることを示している。
 続いて、映像信号変換部21b’は、下記の不等式(4)、(5)、(6)、及び(7)を満たす係数α、β、γ、及びδを含んだ下記の等式(1)、(2)、及び(3)を満足するように、1フレーム期間の後半での青色の画素の透過率b1、1フレーム期間の前半での緑色の画素の透過率g、及び1フレーム期間の後半での赤色の画素の透過率rを決定する。
 TR=r+αy+βm                 ―――(1)
 TG=(1+δ)g+αy+βm+γb2        ―――(2)
 TB=(b1+b2)/2+δg+γb2        ―――(3)
 0<α≦0.5                    ―――(4)
 0<β≦0.5                    ―――(5)
 0<γ≦0.25                   ―――(6)
 0<δ≦0.25                   ―――(7)
 但し、不等式(4)~(7)において、α、β、γ、及びδは、液晶パネル7の構成、材質やRGBの画素による白色度の設定値などに基づいて、予め設定されている係数であり、これらの係数α、β、γ、及びδは実製品を用いた試験またはシミュレーションの結果などを基に予め決定されている。
 また、映像信号変換部21b’は、真っ白な表示が要求されたとき、つまりTR=TG=TB=1であるときには、上記透過率y、g、b2、r、m、及びb1の全ての値を1とする。
 さらに、映像信号変換部21b’は、無彩色の表示が要求されたとき、つまり透過率TR、TG、及びTBの各値が互いに等しい値であるとき、下記等式(4)及び(5)を満足するように、
 r=g=(b1+b2)/2              ―――(4)
 b2=y=m                     ―――(5)
 上記透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定するようになっている。これにより、1フレーム期間の前半及び後半において、表示の色調を安定なものとして、無彩色の適切な表示を確実に行うことができる。
 以上の構成により、本実施形態では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。また、本実施形態の液晶表示装置2では、パネル制御部(表示制御部)21’が表2に示したように、赤色、緑色、青色の各画素において、1フレーム期間の前半及び後半での各透過率の値として、0以外の値を用いているので、発光ダイオード(第1及び第2の光源)9C、9Mの光利用効率の低下を防ぐことができ、輝度が低下するのを防止することができる。
 また、本実施形態では、パネル制御部21’は不等式(1)~(3)及び等式(1)~(3)を満足するように、1フレーム期間の前半及び後半において、発光ダイオード9C、9Mが点灯されているときでの赤色、緑色、及び青色の各画素の透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定している。これにより、本実施形態では、各画素では、映像信号が低階調から高階調になるにつれて、透過させる光量を徐々に増加させる制御を容易に実施することができ、液晶表示装置2での階調信号と輝度との関係(ガンマ特性)を滑らかな形に調節し易くできる。
 [第3の実施形態]
 図8は本発明の第3の実施形態にかかる液晶表示装置の要部構成を説明する図であり、図9は図8に示した照明装置での発光ダイオードの配置例を示す平面図である。図において、本実施形態と上記第2の実施形態との主な相違点は、液晶パネルに対向するように、上記2種類の発光ダイオードを設けるとともに、これらの2種類の発光ダイオードを互いに所定の距離内に設置した点である。なお、上記第2の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 すなわち、図8に示すように、本実施形態では、複数の発光ダイオード9C、9Mはシャーシ24の内部に収容されている。また、各発光ダイオード9C、9Mは、拡散板25、プリズムシート12、及び偏光シート11を介して、液晶パネル(表示素子)7に対向するように設置されている。
 また、本実施形態では、図9に示すように、発光ダイオード9C、9Mが互いに所定の距離内に設置されるように、交互に配列されている。そして、本実施形態では、照明制御部22が第2の実施形態と同様に、表2に示したように、1フレーム期間の前半及び後半にそれぞれ発光ダイオード9C、9Mを点灯させ、表示制御部21’が、RGBの各画素の透過率を決定して、情報表示が行われる。
 以上の構成により、本実施形態では、上記第2の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。また、本実施形態の液晶表示装置2では、発光ダイオード(第1及び第2の光源)9C、9Mが液晶パネル(表示素子)7に対向するように、設けられるとともに、これら発光ダイオード9C、9Mは互いに所定の距離内に設置されている。これにより、本実施形態の液晶表示装置2では、発光ダイオード9C、9Mが別々に視認されるのを確実に防ぐことができる。
 尚、上記の説明以外に、表示制御部が表1に示したように1フレーム期間の前半及び後半での赤色、緑色、及び青色の各画素の透過率を決定する構成でもよい。
 尚、上記の実施形態はすべて例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって規定され、そこに記載された構成と均等の範囲内のすべての変更も本発明の技術的範囲に含まれる。
 例えば、上記の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置を具備したテレビ受信装置に適用した場合について説明したが、本発明の表示装置はこれに限定されるものではなく、光源の光を用いて、情報表示を行う非発光型の各種表示装置に適用することができる。具体的には、半透過型の液晶表示装置、あるいは液晶パネルをライトバルブに用いた投写型表示装置を構成することができる。
 また、本発明の電気機器は、文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部に本発明の表示装置を適用したものであればよく、上記テレビ受信装置以外に、パソコン、PDAなどの情報端末、あるいはモニター、または自動車等のインストルメントパネルやATMなどの各種電気機器に好適に適用することができる。
 また、上記の説明では、RGBの画素を有する液晶パネル(表示素子)を用いた場合について説明したが、本発明の表示素子は白色を表示可能な複数色の画素を有するものであれば何等限定されない。具体的には、例えばCMYの3色のカラーフィルタがそれぞれ設けられたCMYの画素を有する構成でもよい。また、RGB+Yなどの他の4色のカラーフィルタや、RGB+Y+Cなどの5色のカラーフィルタ、RGB+Y+C+Wなどの6色のカラーフィルタを用いた複数色の画素を有する構成に対しても、本発明を適用することができる。
 また、上記の説明では、1フレーム期間の前半に青色及び緑色の光を発光する第1の光源を点灯させ、かつ、1フレーム期間の後半に青色及び緑色の光を発光する第2の光源を点灯させた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、1フレーム期間の前半及び後半の一方で青色の光及び緑色の光を発光する第1の光源を点灯させ、かつ、1フレーム期間の前半及び後半の他方で第1の光源の光に対して補色関係にある光(つまり、赤色の光)を発光する第2の光源を点灯させるものであれば何等限定されない。具体的にいえば、例えば第1の光源に青色及び緑色の光を発光する冷陰極蛍光管を用いるとともに、第2の光源として赤色の発光ダイオードを使用することもできる。
 但し、上記の各実施形態のように、青色の光を発光する青色の発光体と、青色の発光体を覆うように設けられた赤色の蛍光体とを用いた第2の光源を使用する場合の方が、第1及び第2の光源において、同じ青色の発光体を用いることができ、第2の光源に赤色の発光体を用いた場合に比べて、第1及び第2の各光源の点灯回路の構成及び制御を同一のものとすることができる点で好ましい。
 また、上記の各実施形態のように、主として青色と緑色の波長域のスペクトルを有する光を発光する発光ダイオードを第1の光源に用い、主として青色と赤色の波長域のスペクトルを有する光を発光する発光ダイオードを第2の光源に用いる場合の方が、第1及び第2の光源の構成を容易に簡単化することができ、コンパクトな表示装置を容易に構成することができる点で好ましい。
 本発明は、赤色表示の色純度を向上させることができる表示装置、及びこれを用いた電気機器に対して有用である。

Claims (9)

  1. 青色の光を発光する青色の発光体と、前記青色の発光体を覆うように設けられた緑色の蛍光体とを有する第1の光源と、
     前記第1の光源の光に対して補色関係にある光を発光する第2の光源と、
     互いに異なる色を表示する複数色の画素が設けられて、前記複数色の画素により白色を表示可能に構成されるとともに、前記第1及び第2の光源からの光が入射される表示素子と、
     前記第1及び第2の光源を互いに独立して点灯制御可能に構成された照明制御部と、
     入力された映像信号を用いて、前記表示素子の駆動制御を画素単位に行う表示制御部を備え、
     前記表示制御部は、入力された映像信号を、当該入力された映像信号と前記1フレーム期間の前半及び後半での前記第1及び第2の光源からの光の色に基づき、前記1フレーム期間の前半用の映像信号と前記1フレーム期間の後半用の映像信号に変換して、前記表示素子側に出力する、
     ことを特徴とする表示装置。
  2. 前記表示制御部は、入力された映像信号を、前記1フレーム期間の前半用の映像信号と前記1フレーム期間の後半用の映像信号に変換する際に、当該入力された映像信号を基に決定される前記1フレーム期間での前記複数色の各画素の透過率を使用して、対応する画素の前記1フレーム期間の前半及び後半での各透過率を決定する請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記表示制御部は、前記複数色の各画素において、前記1フレーム期間の前半及び後半での各透過率の値として、0以外の値を用いる請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記複数色の画素には、赤色、緑色、及び青色の画素が用いられ、
     前記照明制御部は、前記1フレーム期間の前半及び後半の一方及び他方において、前記第1及び第2の光源の一方及び他方をそれぞれ点灯させ、
     前記表示制御部は、
     前記1フレーム期間の前半及び後半の一方において前記第1の光源が点灯されているときでの前記赤色、緑色、及び青色の画素の透過率をそれぞれy、g、及びb2とするとともに、前記1フレーム期間の前半及び後半の他方において前記第2の光源が点灯されているときでの前記赤色、緑色、及び青色の画素の透過率をそれぞれr、m、及びb1とし、かつ、
     入力された映像信号を基に決定される前記1フレーム期間での前記赤色、緑色、及び青色の画素の透過率をそれぞれTR、TG、及びTBとし、min(A,B)がA及びBの値のうち、いずれか低い方の値を選択するとしたときに、下記の不等式(1)、(2)、及び(3)、及び
     b2≦min(TB,TG)              ―――(1)
     m≦min(TR,TB)               ―――(2)
     y≦min(TG,TR)               ―――(3)
     下記の不等式(4)、(5)、(6)、及び(7)を満たす係数α、β、γ、及びδを含んだ下記の等式(1)、(2)、及び(3)を満足するように、
     TR=r+αy+βm                 ―――(1)
     TG=(1+δ)g+αy+βm+γb2        ―――(2)
     TB=(b1+b2)/2+δg+γb2        ―――(3)
     0<α≦0.5                    ―――(4)
     0<β≦0.5                    ―――(5)
     0<γ≦0.25                   ―――(6)
     0<δ≦0.25                   ―――(7)
     前記透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定する請求項1~3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5. 前記表示制御部は、前記透過率TR、TG、及びTBの各値が互いに等しい値であるときに、下記等式(4)及び(5)を満足するように、
     r=g=(b1+b2)/2              ―――(4)
     b2=y=m                     ―――(5)
     前記透過率y、g、b2、r、m、及びb1を決定する請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記第1及び第2の光源が、前記表示素子に対向するように、設けられるとともに、
     前記第1及び第2の光源は、互いに所定の距離内に設置されている請求項1~5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7. 前記第2の光源には、青色の光を発光する青色の発光体と、前記青色の発光体を覆うように設けられた赤色の蛍光体とが用いられている請求項1~6のいずれか1項に記載の表示装置。
  8. 前記第1の光源には、主として青色と緑色の波長域のスペクトルを有する光を発光する発光ダイオードが用いられ、
     前記第2の光源には、主として青色と赤色の波長域のスペクトルを有する光を発光する発光ダイオードが用いられている請求項1~7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9. 文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部を備えた電気機器であって、
     前記表示部に、請求項1~8のいずれか1項に記載の表示装置を用いたことを特徴とする電気機器。
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